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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) e:IUO1#  
应用示例简述 )*N]Q  
1. 系统细节 /jih;J|  
 光源 |`9POl=  
— 高斯激光束 #5)E4"m  
 组件 kS[xwbE  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 uzL)qH$b  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 sW 7R&t!G  
 探测器 e!*d(lHKos  
— 视觉感知的仿真 <5MnF  
— 高帽,转换效率,信噪比 hVRpk0IJDK  
 建模/设计 ~4o2!!^tI  
— 场追迹: F+Og8^!  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 :(,uaX> {  
)'(7E$d  
2. 系统说明 -~eNC^t;W  
j{EN %  
uW!',"0ER  
yyfm  
3. 建模&设计结果 ZRO   
P6* IR|  
不同真实傅里叶透镜的结果: ]V J$;v'{[  
zDY!0QZLF\  
F*rU=cu  
n= yT%V. l  
4. 总结 zC6,m6Dv  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 s=Pwkte  
pZz?c/h-  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 m\|I.BUG  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 zh)qo  
B*E:?4(<P  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 QbqEe/*$_  
 49&p~g  
应用示例详细内容 V*SKWP  
ext`%$ U7  
系统参数 1pogk0h.:  
#4_'%~-e  
1. 该应用实例的内容  .BJ;}  
?B@(W(I  
*[@lp7  
*A.E?9pL\  
?e9Acc`G5  
2. 仿真任务 L=ZKY  
(1gfb*L  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 IQxY]0\uf6  
ECqcK~h#E  
3. 参数:准直输入光源 +CtsD9PA  
$J&ww P[  
o:jLM7$=  
xM}lX(V!w  
4. 参数:SLM透射函数 @x?7J@:  
v.H00}[.  
6"C$]kF?  
5. 由理想系统到实际系统 v??}d   
J4!Om&\@  
vBAds  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 74hGkf^S  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 Q-fi(UP  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 #`)zD"CO  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 $EHAHNL?Lx  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 5xL%HX[S  
) D:M_T2  
KW|X\1H  
vQ"EI1=7Z  
H5uWI  
应用示例详细内容 k/hE68<6i  
VqV6)6   
仿真&结果 O?|opD  
}6b=2Z}  
1. VirtualLab中SLM的仿真 P3C|DO4  
UO$z_ p]w  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 p>7 !"RF:U  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 H~JPsS;  
 为优化计算加入一个旋转平面 pfsRV]  
% FW__SN$c  
V}(snG,  
;i?Ao:]  
2. 参数:双凸球面透镜 j/_@~MJBt  
M0g!"0?  
}8J77[>/  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 +O>1 Ed  
 由于对称形状,前后焦距一致。 '^ "6EF.R  
 参数是对应波长532nm。 &g;4;)p*8  
 透镜材料N-BK7。 a}eM ny  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 (%]&Pe]  
4L\bT;dQ|.  
zbn0)JO  
tgEXX-{  
; =.VKW%U  
(NrH)+)J!a  
3. 结果:双凸球面透镜 ciO^2X  
{tn%HK">  
_D7MJT  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ^,[V;3  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 e{@TR x  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ~t\Hb8o  
(r,tU(  
l<0 BMwS8  
z 17  
1HK5OT&  
4. 参数:优化球面透镜  so_  
x"0*U9f  
A; Rr#q<  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 2}:scag  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 k r2V  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 j&)"a,f  
 透镜材料同样为N-BK7。 Q)x`'[3"7W  
K| #%u2C  
6'd=% V  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 -ZqN~5>j)  
Rg~ ~[6G>  
VKRj 1LXz  
h7mJXS)t|  
5. 结果:优化的球面透镜 }l{r9ti  
NltEX14Af  
bj^YB,iSM  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 7KU/ 1l9$9  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 :FOMRrf7.  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ;i|V++$_  
p\5DW'  
o<2H~2/  
_ h\wH;  
6. 参数:非球面透镜 PEZ~og:w  
KrN#>do&<  
^Z]1Z  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 g,/gApa  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 5]n5nqz  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 }I_/>58  
xe5|pBT  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 8d.5D&  
qXO@FW]  
Xi3:Ok6FZ  
H/m -$;cF3  
xFcJyjo^z  
7. 结果:非球面透镜 7Z;bUMYtx  
r<4FF=  
VE{[52  
 生成期望的高帽光束形状。 {iiHeSD  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 3]Rb2$p[=  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 'P(S*sr  
!IlsKMZ  
w7}m T3p,)  
;QbMVY  
cSy{*K{B  
8. 总结 q]+'{Ci@  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 z$OKn#%T  
4A(kM}uRB  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 D4WvRxki  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 DEEQ/B{  
"e<Z$"7i  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 mEsOYIu{  
+$R4'{9q  
扩展阅读 k@r%>Ul@  
#`R`!4  
扩展阅读 |#^##^cF/  
 开始视频 luD.3&0n  
-     光路图介绍 "@Ir Bi6  
 该应用示例相关文件: wRu+:<o^.  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 FTvFtdY  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
7u/_3x1  
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